一种复杂背景下的运动目标追踪方法

    公开(公告)号:CN106296732A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610619343.5

    申请日:2016-08-01

    Applicant: 三峡大学

    CPC classification number: G06T2207/10016 G06T2207/20024

    Abstract: 本发明公开了一种复杂背景下的运动目标追踪方法,针对传统的Meanshift等运动目标跟踪方法只通过追踪目标的颜色约束来实现对运动目标的跟踪,从而导致追踪精度较低这一问题,提出了一种复杂背景下的运动目标追踪方法。首先通过基于光流法获得Meanshift搜索窗口区域中的特征点信息;然后再根据Kalman滤波中的速度预估值剔除背景特征点信息,构建仅考虑待跟踪目标特征点的空间约束条件。最后将求得的空间约束结合传统Meanshift方法中的颜色约束,得到改进的反投影直方图,并将改进的反投影直方图作为Meanshift的概率密度图进行迭代,从而完成复杂背景下运动目标跟踪的过程。

    Al-Zn-Mg-Cu合金材料的热处理工艺

    公开(公告)号:CN115074585A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210668725.2

    申请日:2022-06-14

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种Al‑Zn‑Mg‑Cu合金材料的热处理工艺,涉及铝合金材料技术领域。本发明的实施例提供了一种高强耐腐蚀铝合金材料,其包括按照质量百分比计的如下成分:Zn:7.6~8.2%,Mg:1.8~2.1%,Cu:2.0~2.5%,Sc:0.15~0.20%,Zr:0.12~0.15%,余量为Al。本发明为保证铝合金同时具有强度高,耐腐蚀性优良的特性,提出了一种新型热处理方法工艺,包括:对铝合金依次进行弥散相预析出处理、固溶处理、非等温时效处理。该工艺可以提高合金强度和耐腐蚀性能,本发明组分配比合理,工艺简单,生产周期短,能耗小,本发明合金适用于航空航天等领域的工业应用。

    一种复杂背景下的运动目标追踪方法

    公开(公告)号:CN106296732B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610619343.5

    申请日:2016-08-01

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种复杂背景下的运动目标追踪方法,针对传统的Meanshift等运动目标跟踪方法只通过追踪目标的颜色约束来实现对运动目标的跟踪,从而导致追踪精度较低这一问题,提出了一种复杂背景下的运动目标追踪方法。首先通过基于光流法获得Meanshift搜索窗口区域中的特征点信息;然后再根据Kalman滤波中的速度预估值剔除背景特征点信息,构建仅考虑待跟踪目标特征点的空间约束条件。最后将求得的空间约束结合传统Meanshift方法中的颜色约束,得到改进的反投影直方图,并将改进的反投影直方图作为Meanshift的概率密度图进行迭代,从而完成复杂背景下运动目标跟踪的过程。

    一种UBE手术时多功能神经保护器械

    公开(公告)号:CN118402832A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202310241490.3

    申请日:2023-03-14

    Abstract: 本发明公开了一种UBE手术时多功能神经保护器械,包括主拉钩体,所述主拉钩体的左上方安装有把手;还包括:上限位钩,连接在所述主拉钩体的右下方,且所述主拉钩体的内部贯穿有副拉钩体,并且所述副拉钩体的外侧安装有限位环,所述限位环的外侧套设有调节座,且所述调节座滑动设置在所述主拉钩体的内侧。该UBE手术时多功能神经保护器械,根据微创通道的深度,将上限位钩置放在移动距离不会造成神经拉伤的位置,限定神经的牵引距离,而控制副拉钩体转动和移动,可驱动下牵引钩转动和移动,将下牵引钩顺利置于神经下方,并对神经进行牵引,牵引至限定位置时,可利用锁定杆和锁定槽对副拉钩体的位置进行限定,避免受力继续牵引神经。

    一种含Nb类非等原子比亚共晶高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN118291884A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410315629.9

    申请日:2024-03-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种含Nb类非等原子比亚共晶高熵合金及制备方法,该含Nb类非等原子比亚共晶高熵合金通式为CoaCrbFecNidNbe,25≤a≤30、20≤b≤25、35≤c≤40、4≤d≤5和0<e≤8,且a+b+c+d+e=100。将Co、Cr、Fe、Ni和Nb金属单质去氧化皮,按摩尔比称量并以一定顺序混合后置于真空电弧炉中,充入高纯保护气体氩气后再进行电弧熔炼,将熔化的合金液搅拌均匀,冷却得到合金锭后翻面;重复熔炼6次后得到所述高熵合金的铸锭。本发明通过简单热力学相图计算确定高熵合金成分,所述含Nb类非等原子比亚共晶高熵合金在室温下具有FCC相和Laves相,可以发挥高熵合金多种强化效应,如固溶强化、析出强化、细晶强化等,使得所述高熵合金的硬度、抗压强度、塑性和抗腐蚀性得到提升。

    具有高强性能的NiAlCrFeTa亚共晶高熵合金及方法

    公开(公告)号:CN118256791A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410328892.1

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供一种具有高强性能的NiAlCrFeTa亚共晶高熵合金及方法,亚共晶高熵合金的元素成分为Ni、Al、Cr、Fe和Ta,其摩尔百分比表达式为Ni25AlxCr20Fe(50‑x)Ta5,其中x的取值为0~20。按照合金中各元素的摩尔百分比进行原材料配置,再将原材料放入水冷铜坩埚中,在氩气条件下,使用高真空非自耗电弧熔炼炉制备所述合金。本发明制备的亚共晶高熵合金在室温条件下含有FCC相、B2相(NiAl相)和Laves相,可以发挥高熵合金诸多优良的强化效应,使亚共晶高熵合金的压缩强度和硬度得到显著提升,同时压缩率依旧保持较高水平。

    一种高强韧性铁基高熵合金及制备方法

    公开(公告)号:CN117467908A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311233624.3

    申请日:2023-09-22

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强韧性铁基高熵合金及制备方法。此高熵合金包含元素为Fe、Ni、Co、Cr和Al,其中,Ni:Co:Cr:Fe:Al的原子百分比分别为23~27%:3~7%:3~7%:38~47%:18~27%。合金制备方法如下,配制以上摩尔百分比的原材料(纯度≥99.98wt%)置于高真空非自耗电弧熔炼炉中,高氩气环境中熔炼形成铸态合金,铸态合金呈现典型的枝晶状调幅分解组织结构,热处理后,合金形成了特殊的类马氏体组织结构和超细小的网络迷宫状调幅分解组织结构,对比其铸态合金强度与塑性实现了高度提升。本发明制备的一种高强韧性铁基高熵合金与传统的高熵合金相比,具有优异的综合力学性能。

    一种具有共晶组织的含B类高性能多主元高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN116640976A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310422289.5

    申请日:2023-04-19

    Applicant: 三峡大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有共晶组织的含B类高性能多主元高熵合金及其制备方法,所述高熵合金的通式为Al15Cr15FeaNibBc,其中45<a<55、10<b<20、0<c<9,且a+b+c=70,优选地0.92<b/15<1.33,a、b和c分别为对应元素的摩尔比。本发明通过简单热力学相图计算确定高熵合金成分,所述具有共晶组织的含B类高性能多主元高熵合金在室温下含有FCC相,BCC相和硼化物相,可以发挥高熵合金多种强化效应,拥有良好的室温强度和塑性变形能力。与大多数传统的高熵合金相比,具有较好的综合力学性能和潜在应用价值。同时随着B含量的增加,本发明中的高熵合金体系存在亚共晶‑共晶‑过共晶的微观结构转变,对解决设计出强塑性兼顾的共晶高熵合金具有推动作用。

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